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1、2023 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录 1.百年发展,雷达发展迈入新态势百年发展,雷达发展迈入新态势.8 1.1.雷达定义.8 1.2.雷达基本组成.8 1.3.雷达分类方式.10 1.4.雷达发展历程.11 1.4.1.信息处理数字化发展,硬件集成度提升,双管齐下雷达迭代:.12 1.4.2.相关技术革命推动雷达技术飞跃发展.13 2.数字化和集成化双维趋势发展,雷达应用迈入新里程数字化和集成化双维趋势发展,雷达应用迈入新里程.14 2.1.数字化趋势,相控阵雷达迭代机械扫描雷达.14 2.2.厚积薄发 40 载,相控阵技术数字化智能化迭代.15 2.2.1.相控阵雷达技术发展历
2、史.15 2.2.2.相控阵天线中的核心元器件T/R 组件.17 2.2.3.高集成化为 T/R 组件核心发展逻辑之一.21 2.2.4.顺应装备信息化潮流,T/R 组件向数字化迈进.23 3.军民雷达应用产业格局,相控阵雷达为主流发展趋势军民雷达应用产业格局,相控阵雷达为主流发展趋势.26 3.1.军用民用领域重要组成,相控阵雷达为主流发展趋势.27 3.2.军用雷达产业现状:信息化装备对抗核心,攻防兼备电子之眼.27 3.2.1.电子对抗承担军事保障、支援和战略预警功能.28 3.2.2.搭载海陆空主战装备,扮演信息化辅助装备角色.30 3.3.民用雷达产业,气象、交通、智能装备多领域应用
3、.32 3.4.我国雷达产业呈现军用为主,民用为辅的业务应用产业链格局.33 3.4.1.雷达产业链以军工科研院所为主,民营军工企业技术、产品配套层级不断提升.34 3.4.2.上中下游行业竞争格局各有特色,企业分块竞争市场.34 3.4.3.雷达产业军工科研所研发各有侧重,辅助贡献雷达发展力量.35 4.国防信息化建设、装备优化、军贸扩张三驾马车共同驱动市场规模持续提升国防信息化建设、装备优化、军贸扩张三驾马车共同驱动市场规模持续提升.36 4.1.军国防信息化建设发力,国家军费预算增长.37 4.2.相控阵技术优势明显,产品替代渗透率增加.37 4.3.上游半导体技术突破,下游军贸拓展共同
4、助力雷达产业持续扩张.39 4.3.1.上游技术突破,国产替代双驱动助力发展.39 4.3.2.全球局势动荡,军贸扩张有望为军用雷达带来更为广阔的市场空间.40 4.3.3.数字阵列雷达创造更多场景应用需求,集成化技术拓展业务领域.42 4/67 图表目录图表目录 图 1:毫米波雷达系统基本结构.8 图 2:雷达的收发信号流程结构.9 图 3:雷达收发信号过程中各个芯片分工.10 图 4:雷达分类.11 图 5:目标多元化,环境复杂化,任务多元化三维推动雷达技术发展.11 图 6:雷达发展历程.12 图 7:雷达技术迭代提升.13 图 8:雷达重要技术出现节点.14 图 9:机械扫描雷达.14
5、 图 10:相控阵雷达.14 图 11:相控阵面雷达发展三阶段.16 图 12:“枭龙”有源相控阵雷达.17 图 13:“屏障”无源相控阵雷达.17 图 14:无线通信中 T/R 组件及射频微系统扮演核心角色.17 图 15:相控阵天线结构组成展示.18 图 16:相控阵天线实体展示.18 图 17:T/R 组件基本结构.18 图 18:有源相控阵雷达系统结构.18 图 19:相控阵芯片功能模块分析.19 图 20:ZigBee 射频芯片内部结构.19 图 21:T/R 组件发展趋势以及对应技术.20 图 22:Gree 公司产出 612GHz 性能的 25WGaNMMIC.21 图 23:S
6、IP 封装技术组成分布.22 图 24:台积电公布 SoIC 多芯片 3D 堆叠技术.23 图 25:基于芯片堆叠式的 3D 技术.23 图 26:3D 异构堆叠集成微系统将是未来的主流发展趋势.23 图 27:美国灵活分布式阵列雷达”(FlexDAR).24 图 28:AMDR-S 舰载数字阵列雷达.24 图 29:数字移相器实物图.24 图 30:数字移相器原理图.24 图 31:雷达接收多波束信号过程.26 图 32:2020 全球雷达销售份额及其市占率.27 图 33:2020 全球雷达生产总量及其市占率.27 图 34:电子对抗中常见形式和雷达技术.28 图 35:雷达通过对方雷达“